机械原理与机械设计PPT(超全讲解)课件.ppt
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1、机械原理与机械设计 Theory and Design of Mechanisms and Machines,第一章 机械的组成、分类与发展第二章 机械的设计与相关课程简介第三章 机构的组成和结构分析第四章 平面机构的运动分析第五章 平面机构的力分析第六章 连杆机构第七章 凸轮机构第八章 齿轮机构第九章 轮系第十章 其它常用机构第十一章 机械系统动力学第十二章 机械的平衡第十三章 机械零件设计基础第十四章 螺纹连接第十五章 轴毂连接第十六章 螺旋传动第十七章 带传动和链传动第十八章 齿轮传动第十九章 蜗杆传动第二十章 滚动轴承第二十一章 滑动轴承第二十二章 联轴器、离合器和制动器第二十三章 机
2、械结构设计的方法和准则第二十四章 轴系及轮类零件的结构设计第二十五章 机械的总体方案设计第二十六章 机械执行系统的方案设计,第一篇 导 论,第一章 机械的组成、分类与发展第二章 机械的设计与相关课程简介,整个课程的总绪论,第一章机械的组成、分类与发展,内容提要,认识机器 机器的分类和组成 机械发展历程概述,第一节 认识机器,通过上周的实践,我们已经认识了几种典型的机器:内燃机 牛头刨床 汽 车电池自动分拣机 通用工业机器人,第二节 机器的分类和组成,机器和它的分类,机器的组成,机器中的几个基本概念,返回,什么是机器呢?,机器: 是人为实物的组合体, 具有确定的机械运动, 可以用来转换能量、 完
3、成有用功 或处理信息, 以代替或减轻人的劳动。,根据用途的不同,机器可分为,动力机器加工机器运输机器信息机器,动力机器其用途是转换机械能。,原动机,如蒸汽机、内燃机、电动机,换能机,返回,加工机器,尺寸形状性质状态,用来改变被加工对象的,如:加工机床轧钢机纺织机包装机等。,返回,运输机器用来搬运物品和人。如汽车、飞机、起重机、运输机。,返回,信息机器其功能是处理信息。例如复印机、打印机、绘图机等。信息机器虽然也作机械运动,但其目的是处理信息,而不是完成有用的机械功,因而其所需的功率甚小。,动力机器加工机器运输机器信息机器,转换机械能完成机械功作功很小,现代机器的出现使机器按功能的分类变得模糊:
4、机器人:进行焊接和装配,是加工机器;用来搬运物品,也是运输机械;而且是按照一定的信息来搬运;也是信息机械。电池分拣机:实现了电池的搬运,但它是根据电池的质量信息来进行分拣后的搬运。,返回,机构 在认知机器的实践中,我们已经初步认识了几种机构:,机器中的几个基本概念,什么是机构呢?,连杆机构、凸轮机构、 棘轮机构、螺旋机构、齿轮机构,内燃机,牛头刨床,内燃机何牛头刨床中的连杆机构的共同点: 构件间都形成可相对转动或相对移动的活动连接。 都是实现运动形式的变换。 它们都属于连杆机构。,凸轮机构、齿轮机构和棘轮机构实现的运动转换与连杆机构不同,构件之间的连接形式也不同,构件的形状也不同。,因此,可给
5、出机构的如下定义:机构:人为实物的组合体,具有确定的机械运动,可以用来传递和转换运动。,机器:人为实物的组合体,具有确定的机械运动,可以用来转换能量、 完成有用功 或处理信息,以代替或减轻人的劳动。,机器是由机构组成的。简单的机器,可能只含有一个机构, 但一般都含有多个机构。,机械: 机器和机构的总称。,机器 机构,在各种机械中广泛使用的一些机构称为常用机构。如: 连杆机构、 凸轮机构、 齿轮机构、 间歇运动机构。,常用机构,我们已经多次使用了“构件”这个术语。活塞、连杆、曲轴、滑枕等都是构件。构件是组成机构的有确定运动的单元。,构件,构件是运动的单元,而零件是制造的单元。,各种机械中广泛使用
6、的零件称为通用零件。如螺栓、轴、齿轮、弹簧等。只在某一类机械中使用的零件称为专用零件。如内燃机中的活塞、曲轴等。通用零件中主要包括三大类零件:传动零件 (齿轮、带、链等)联接零件 (螺栓、键等)轴系零件 (轴、轴承等)此外: 弹簧等零件。,通用零件与专用零件,返回,机器的组成,传统机器都包含如下三个部分:,恩格斯,运动速度的转换,传动装置解决原动机速度和执行装置速度不匹配的问题。一般的普通交流电动机速度是固定的。一般机器执行部分速度低于原动机的转速,需要减速。(也有相反的情况,需要增速)。许多机器还需要执行装置有多种不同的速度。,带、链传动各种齿轮传动减速器,例如自行车链传动,例如汽车、机床的
7、变速器,运动形式的转换,机器执行部分可能有各种运动形式:,随着20世纪后半叶以来现代科学技术的发展,特别是控制理论的发展和计算机在工业上的应用,机器的组成更复杂了。,前馈控制,反馈控制,传感器,控制装置的作用是控制机器各部分的运动。,测量运动构件真实运动情况,并将测量结果随时反馈给控制系统,发出指令调节伺服电机的运动,传统机器,现代机器,普通车床牛头刨床空气压缩机起重机掘土机皮带运输机,机器人数控机床,返回,第三节机械的发展历程概述,古 代 近 代 现 代,简单机械:杠杆、车轮、滑轮、斜面、螺旋等。公元前3000年,在修建金字塔的过程中,就使用了滚木来搬运巨石。阿基米德用螺旋将水提升至高处,那
8、就是今天的螺旋式输送机的始祖。,公元一世纪 东汉“水排”用水力鼓风炼铁,其中应用了齿轮和连杆机构,晋 代 “连 磨”用一头牛驱动八台磨盘,其中应用了齿轮系。,中世纪 欧洲 用脚踏板驱动的加工木棒的车床,中世纪 欧洲 利用曲轴的研磨机,13世纪以后,机械钟表在欧洲发展起来。,连杆机构、齿轮机构和凸轮机构等在古代机械中即已经有所应用。在达芬奇时代,现在最常用的一些机构型式即已基本知晓。,动力的变革材料的变革加工手段的变革生产模式的变革机构与传动的变革机械理论和设计方法的建立,1765年,瓦特(Watt)发明了蒸汽机。揭开了第一次工业革命的序幕。蒸汽机给人类带来了强大的动力,各种由动力驱动的产业机械
9、 纺织机、车床等,如雨后春笋般出现。,古代机械的动力:人力、畜力和水力。动力制约了机械的发展。首先是动力的变革推动了机械的飞速发展和广泛应用。,蒸汽机无法实现小型化,所以在当时的工厂里采用集中驱动的方式。,蒸汽机时代的纺织工厂,19世纪,第二次工业革命电动机和内燃机发明,与此同时,戴姆勒也发明出了他的第一辆四轮汽车。,1886年,本茨发明的汽油发动机为动力的三轮车被授予专利。,莱特兄弟,1903,19世纪中叶,发明了炼钢法,从那时一直到现在,钢铁始终是制造机械最主要的材料。,18世纪末,现代车床的雏形在英国问世;19世纪中叶, 通用机床的各种类型已大体齐备;19世纪末,自动机床、大型机床出现。
10、,社会需求日益增长。 20世纪初叶,机械制造进入了大批量生产模式的时代。标志:美国福特汽车的生产,进行大批量生产的要求。,提高生产率的需要。 基于动力的变革,大幅度提高机器的速度成为可能。 机器速度的提高是几百年来未曾停遏的发展趋势。,提高产品质量的需要。基于加工水平的提高,提高机器的精度成为可能。,近代机械的发展趋向,要求不断完善已有的机构,并发明出新的机构,例如:18世纪,欧拉(Euler)首次提出采用渐开线作为齿轮的齿廓,从而使高速、大功率的机械传动成为可能。,20世纪各种大传动比、结构紧凑的新型传动,高速的步进机构,精密的滚动螺旋传动, 机构的创新一直到今天也没有停止。,机器的发展,呼
11、唤着机械的理论和设计方法。牛顿经典力学的建立则为此准备了理论基础。,机器要运动、要传递力,因此,最先发展起来的是:,随着机器运转速度的不断提高,机器的振动、速度波动等问题引起了人们的重视,机械动力学发展起来。,但是,这些方法都基于图解和手工计算。,计算机的发明 科学技术发展史上划时代的大事。,现代机器的出现计算机使机械设计方法面目一新,随着计算机和伺服电机的出现,机器人作为现代机器的代表走上了历史舞台。 工业机器人 特种机器人,工业机器人:在工业生产中越来越广泛地应用。用于搬运、装配、焊接、喷漆、凿岩等工作。,清洗飞机的机器人,第一汽车制造厂的汽车装配生产线,几 种工业机器人,特种机器人:在潜
12、水、管道修理、外科手术、生物工程、军事、星际探索等领域应用,承担着许多由人的直接操作无法完成的工作。,水下扫雷机器人,爬壁机器人,几种特种机器人,军用昆虫机器人,爬缆索机器人,数控车床,数控加工中心,计算机控制系统和伺服电机被引入到传统机器中来,使其组成、面貌和功能发生了革命性的变化。,现代机器向主动控制、信息化和智能化方向发展,从这个意义上讲,正如有的学者所说:,“今后的机器都将是机器人”。,20世纪最后30年,计算机应用的普及极大地推动了机械分析与设计方法的革新。 计算机计算代替了手工计算法和图解方法。 计算机辅助设计、优化设计、有限元法、动态设计等现代设计方法迅速发展。 计算机不仅是大大
13、地提高了计算速度,而且已成为机械分析与设计的前所未有的强大手段。 整个机械设计的理论和方法焕然一新。 现代意义上的机械设计已经根本离不开计算机了。,第二章机械的设计与相关课程简介,机器的认知实践 通过上周的认知实践,我们已经认识了几种典型的机器: 内燃机 牛头刨床 汽 车 电池自动分拣机 工业机器人,回顾,第一章机械的组成、分类与发展 机器和它的分类 机器中的几个基本概念 机器的组成 机械发展历程概述,回顾,第二章机械的设计与相关课程简介,内容提要,第一节 机械设计的要求和内容第二节 机械设计的过程和方法第三节 机械设计类课程简介,什么是机械设计 ?,第一节 机械设计的要求和内容,机械设计的基
14、本内容,机械设计的基本要求,机械设计的重要地位,什么是机械设计?,机械设计是一个工作过程。,返回,机械设计的基本要求,功能性要求可靠性要求经济性要求社会性要求,1功能性要求,机械产品必须完成规定的功能。机械的功能可表达为一个或几个功能指标。,主要功能指标:每分钟分拣电池的个数。,主要功能指标:(1)被加工工件的尺寸范围;(2)滑枕应具有若干种不同的往复运动速度,以满足不同切削工艺的要求;(3)工作台沿横向应能实现若干种不同的进给量;(4)应能供给并传递足够的功率,以克服切削力;(5)应能保证一定的加工精度。,例:牛头刨床,机械功能指标的确定:由用户提出 由设计者与用户协商确定机械的功能指标是机
15、械设计最基本的出发点。,2可靠性要求,机械零件的内部和表面产生应力和变形,机械要传递力和力矩,有可能导致零件的失效,机械应能保证在规定的使用寿命期限内,零件不发生各种型式的失效。 为此要进行强度、刚度和寿命的计算,这些计算在整个设计工作量中占了很大的比例。,3经济性要求,简化结构选用适当的材料确定合理的加工精度标准化、系列化和通用化,降低机械的能量损失考虑到维修的方便性和经济性,成本,设计阶段的工作如何,就基本上决定了一个产品成本的高低。,4社会性要求,所设计的产品不应对人、环境和社会造成消极影响。 操作者的安全性和舒适性 机械的造型和色彩美观、大方、宜人 符合国家在环境保护方面的法规,数控加
16、工中心,机械是否满足社会性要求,完全取决于设计。,例:汽 车, ,耐用性,螺纹加工方法,车削加工,丝锥加工,滚压加工,例:,例:选矿机械的 工作原理,选矿机械的工作原理,螺纹加工的工作原理,机械的工作原理不同,机械的面貌就 完全不同。 确定工作原理是方案设计的第一步。,1. 方案设计根据机械的功能要求,确定机械的总体方案。,确定执行构件的运动选择原动机采用哪些机构实现运动形式的转换采用哪些机构实现运动速度的转换确定传动装置的布局,确定机械系统运动方案,方案设计是机械设计中至关重要的一步。 它从根本上影响机械的结构、性能、成本。 应充分调查研究,并集思广益,提出多种方案,并按照四项基本要求,认真
17、地进行比较、分析,以选择出最优方案。,确定传动装置中各机构的基本几何参数。 例如:牛头刨床:确定连杆机构的各杆杆长,来保证滑枕的速度规律符合要求;内燃机:确定连杆机构的尺寸,凸轮的轮廓曲线,齿轮的齿数等。,保证零件在一定的使用期限内不发生失效。通过设计确定零件的参数和基本尺寸。例如:轴的直径齿轮的大小和齿的大小,对运转速度较高的机械,会产生振动和速度波动等有害的动力学现象,应进行必要的动力学分析。 在此基础上对参数进行必要的修改,或采取一些措施减轻其影响。,在确定了各个零件基本参数的基础上,对各零件的结构进行构思,确定零件的全部尺寸。 这部分设计工作主要体现在图样上。,作为制造的依据,应绘制出
18、整个机械的装配图、组成机械的各个部件的装配图,以及全部非标准化零件的零件图。图样上应标明制造所需要的全部信息:材料、热处理、基本参数和所有必要的尺寸,以及加工精度等技术条件。此外,还应提出所有外购件的明细表。,机械设计的重要地位,中国启动了创新型国家的建设,拥有自主的知识产权,机械设计至关重要,在若干重要领域掌握一批核心技术,拥有一批自主知识产权,造就一批具有国际竞争力的企业,大幅度提高国家竞争力。 培养造就富有创新精神的人才队伍。,设计阶段的工作如何,就基本上 决定了一个产品成本的高低。,机械是否满足社会性要求,完全取决于设计。,机械设计的过程,第二节机械设计的过程和方法,机械设计的方法,一
19、、机械设计的过程,设计的类型,三者中至少应该有一项是首创的,照相机,单缸洗衣机,双缸洗衣机,普通车床,立式车床,三者中至少应该有一项是首创的,实现自主创新,拥有自主自主知识产权主要依靠开发性设计。创新性最强、过程最完整。,一、机械设计的过程,设计的类型,机械设计的完整过程,投产以后,计划阶段,方案设计阶段,试制试验阶段,技术设计阶段,提出设计任务(市场需求,用户委托,主管部门下达) 可行性研究 (重大问题应召开论证会) 编制设计任务书,提出机械的工作原理 (通过调查研究和必要的分析,还可能需要进行原理性试验) 提出几种机械系统运动方案 (进行必要的运动学设计,一般是初步的、粗略的) 确定出最佳
20、总体方案 (经过分析、对比和评价,作出决策),运动学分析与设计 工作能力分析与设计 动力学分析与设计 结构设计 装配图和零件图的绘制,通过试制和试验,发现问题,加以改进,修改某一部分设计结果。,收集用户反馈意见,研究使用中发现的问题,进行改进。 收集市场变化的情况,为可能提出新的设计计划准备资料。,返回,二、机械设计的方法,常规设计方法现代设计方法,工业革命以来力学和材料科学的发展,运动学分析与设计动力学分析与设计工作能力的分析与设计,20世纪下半页计算机的发明与快速发展,方案设计,运动学分 析与设计,动力学分析与设计,零件工作 能力设计,结构设计,创造性,主要依赖于设计者的灵感,常规设计方法
21、有如下不足: 方案设计过分依赖设计者个人的经验和水平; 一般满足于获得一个可用方案,而不是最佳方案; 受计算手段的限制,简化假定较多,影响了设计质量; 设计工作周期长、效率低,不能满足市场竞争激烈、产品更新速度加快的新形势。,尽管现代设计方法已经兴起,但常规设计目前仍被广泛应用。 设计者应该首先掌握常规设计方法,才能进一步学习现代设计方法。 本课程的内容主要是介绍常规设计方法。,现代设计方法,近数十年来,社会需求呈现多样化的趋势,产品更新速度加快。如果设计速度慢,就会贻误商机,造成不可弥补的经济损失。,计算机辅助设计 (Computer-Aided Design, CAD),提高设计速度成为设
22、计方法革新的最主要的目标。,优越性: 提高效率,缩短设计周期,加快产品更新换代,增强市场竞争能力。 给出多个方案,供设计者比较、选择,确定最佳方案。 从繁琐的重复性工作中解脱出来,将时间和精力集中到创造性的工作上。,计算机辅助设计,运算快速准确,存储量大,逻辑判断功能强,辅助设计者进行设计,机械设计专家系统 (Expert System) 计算机辅助设计在上世纪90年代的新发展。 专家系统是一种计算机程序,它使计算机具有学习、推理、决策和创造等智能行为,并能够在专家的水平上工作。,CAD,机械设计活动,数值计算型的工作 (计算与绘图),符号推理型的工作 (方案设计、结构设计),专家系统,优化设
23、计(Optimal Design)可行方案与最优方案最优,就是使某一项指标达到最小(如重量)或最大(如效率)。机械设计的问题一般都较复杂,求最小值或最大值的问题并不是用微分方法求极值就能简单地予以解决的。数学领域的分支数学规划理论,提供了很多求优的数值方法,这些方法都以在计算机上进行的大量的数值叠代计算为基础。为了采用这些优化方法,就需要将具体设计问题的物理模型转化为一个数学模型。,、,高速化推动了机械动力学的发展。 精密化要求机械的实际运动尽可能与期望运动相一致。在分析误差时必须尽可能地计入各种因素的影响。 振动和噪声过大,则会影响车辆的舒适性并污染环境。 动态设计:考虑机械的动态载荷和系统
24、的动特性,以动力学分析为基础来设计机械。 需要在计算机上用数值叠代算法求解微分方程。所以,动态设计在计算机获得普遍应用后才能发展起来。,动态设计 (Dynamic Design),可靠性设计(Reliability Design) 将概率论、数理统计引入机械设计中而形成的一种设计技术。 将物理量都视为按某种规律分布的随机变量,用概率统计的方法确定零、部件的主要参数和尺寸,使机械满足所提出的可靠性指标。,式中,为杆件的截面积,,为许用应力,,为材料的屈服极限,,为安全系数。,、材料的性能,、截面积,二次世界大战期间,美国由于飞行故障而损失的飞机比被击落的飞机多1.5倍。 应航天计划的需要,兴起在
25、上世纪60年代的美国。 可靠性设计已应用于从宇宙飞船到家用电器的广阔领域。,创造性设计(Creative Design)利用人类已有的科技成果,充分发挥设计者的创造力,设计出新机构和新机械产品的设计过程。几千年来,机械的发明依靠的是能工巧匠和专家学者的灵感和创造性的思维。如何产生灵感?如何进行创造性的思维?在历史的长河中,这些智慧的火花是零散的而非系统的,多种多样的而非单一的。对历史上大量发明构思的过程进行了分析和归纳,总结出一些进行创造性思维的方法,形成了“创造学”。创造性设计,特指以创造学理论为基础进行机械创新的方法。,现代设计方法,对设计者的基本要求,第三节机械设计类课程简介,机械设计类
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